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機器人是一種可編程、能執(zhí)行人類要求的某些微小、高難度等操作的自動控制機械。隨著微米、納米、微電子機械技術、微型機械電子系統(tǒng)(MEMS)的發(fā)展,機器人的體型也逐漸變得越來越微小,為科學家發(fā)明可以在人體內(nèi)使用的3D打印微型機器人創(chuàng)造了條件。體內(nèi)微型機器人可以在人體管腔和液體介質(zhì)內(nèi)“游動”,以完成某些疾病的診斷和治療任務。其中包括雙光子光刻、噴墨技術在內(nèi)的3D打印技術在制造體內(nèi)微型機器人中發(fā)揮了重要作用。 在《在英國皇家化學會/The Royal Society of Chemistry》雜志上,曾發(fā)表過一篇名為《3D打印微型游泳者和生物混合機器人的應用/Applications of Three-dimensional (3D) Printing for Microswimmers and Bio-Hybrid Robotics》的研究論文。 4 Y( Z8 v& m# B
該文章中論述道,相關研究人員使用雙光子光刻3D打印技術制造出了一個微米級的微型機器人Microswimmers。該文探討了利用3D打印技術制造微型機器人所面臨的現(xiàn)實和挑戰(zhàn)。研究人員利用microswimmers進行試驗,并檢驗他們在不同類型的液體和細胞環(huán)境中應對挑戰(zhàn)的能力。
S5 ^7 Q8 s$ s在研究中,微型機器人在十分粘稠的環(huán)境中表現(xiàn)得非常成功,在對微型機器人進行的進一步試驗中,它們能夠像細菌那樣旋轉(zhuǎn)運動,并可以攜帶“貨物”。研究團隊由此受到啟發(fā),使用同樣的3D打印技術制造出了螺旋形的微型貨船機器人,這種微型機器人表面涂覆了鎳和鈦,外形都為六面體和筒狀。研究中,研究人員給這些微型貨船機器人的運輸任務是運送人體腎細胞,在測試過程中,它們成功完成了任務。 / }6 N# r0 u. e, N; ^! J
120微米的微型魚 4 S3 o- G Q. b7 e4 R
美國加州大學納米工程系的科學家曾3D打印出120微米的微型機器人微型魚(microfish)。這種機器人可以通過磁力和化學反應來控制方向和速度,具有在生物和非生物液體中游泳的能力?茖W家能夠?qū)⑦@些微型魚放入過氧化物溶液中游泳長達2小時,在室溫下的存放時間長達一個星期。
1 i1 I6 N( F# |; X美國加工大學科學家制造微型魚的技術是一種納米級的快速3D打印技術,稱之為微尺度連續(xù)光打印(COP,Microscale Continuous Optical Printing)。微尺度連續(xù)光打印(COP)技術主要依賴一種數(shù)字微鏡裝置(DMD)芯片,并使用大約兩百萬個微型反射鏡,將UV光投射到光聚合物材料上。通過類似DLP、SLA的3D打印技術,對3D打印材料進行逐層固化。該技術使科學家們能夠制造出各種形狀的微型魚(蝠鲼、鯊魚等),而且只有120微米(長)×30微米(厚)。
/ ]) u) B. \. T# p6 C最重要的是,這些微型魚只需幾秒鐘就能制造出來。 為了能夠以一種經(jīng)濟和可擴展的方式3D打印出精細而逼真的人造微型魚,科學家優(yōu)化了COP打印系統(tǒng)?茖W家們已能夠使用三種不同的功能性納米粒子制造出微型機器魚,包括氧化鐵(可通過磁性引導微型魚)、鉑(可通過化學引導機器魚),和聚二乙炔(PDA,可用于中和有害的毒素)。
5 p- Q/ U' G( g2 s+ q& U/ I( }微型火箭機器人 ( U# Y, v! w1 _. N, v; {
英國謝菲爾德大學的科學家們利用噴墨3D打印技術創(chuàng)建了一個微型火箭機器人,它的應用前景是藥物運輸和定位癌細胞。
" p# N: c) n }# e+ L1 l G$ j! K9 p不得不說,3D打印技術為醫(yī)療領域做出了無可比擬的杰出貢獻。4 u+ f# M8 @( Q: `
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